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文档简介

2025届黑龙江省齐齐哈尔市数学高二上期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.已知函数.设命题的定义域为,命题的值域为.若为真,为假,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.函数直线与的图象相交于A、B两点,则的最小值为()A.3 B.C. D.3.对于公差为1的等差数列,;公比为2的等比数列,,则下列说法不正确的是()A.B.C.数列为等差数列D.数列的前项和为4.若存在过点(0,-2)的直线与曲线和曲线都相切,则实数a的值是()A.2 B.1C.0 D.-25.已知函数(且,)的一个极值点为2,则的最小值为()A. B.C. D.76.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点为,则()A.-4 B.-10C.4 D.107.已知等比数列的前3项和为3,,则()A. B.4C. D.18.已知随机变量服从正态分布,且,则()A.0.16 B.0.32C.0.68 D.0.849.抛物线有一条重要的性质:平行于抛物线的轴的光线,经过抛物线上的一点反射后经过它的焦点.反之,从焦点发出的光线,经过抛物线上的一点反射后,反射光线平行于抛物线的轴.已知抛物线,从点发出一条平行于x轴的光线,经过抛物线两次反射后,穿过点,则光线从A出发到达B所走过的路程为()A.8 B.10C.12 D.1410.南北朝时期杰出的数学家祖冲之的儿子祖暅在数学上也有很多创造,其最著名的成就是祖暅原理:夹在两个平行平面之间的几何体,被平行于这两个平面的任意平面所截,如果截得的两个截面的面积总相等,那么这两个几何体的体积相等,现有一个圆柱体和一个长方体,它们的底面面积相等,高也相等,若长方体的底面周长为,圆柱体的体积为,根据祖暅原理,可推断圆柱体的高()A.有最小值 B.有最大值C.有最小值 D.有最大值11.在等比数列中,,公比,则()A. B.6C. D.212.瑞士数学家欧拉(LeonhardEuler)1765年在其所著的《三角形的几何学》一书中提出:任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上.后人称这条直线为欧拉线.已知△ABC的顶点,其欧拉线方程为,则顶点C的坐标是()A.() B.()C.() D.()二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.如图,把正方形纸片沿对角线折成直二面角,则折纸后异面直线,所成的角为___________.14.如图,在棱长都为的平行六面体中,,,两两夹角均为,则________;请选择该平行六面体的三个顶点,使得经过这三个顶点的平面与直线垂直.这三个顶点可以是________15.如图,正方形ABCD的边长为8,取正方形ABCD各边的中点E,F,G,H,作第2个正方形EFGH,然后再取正方形EFGH各边的中点I,J,K,L,作第3个正方形IJKL.依此方法一直继续下去.①从正方形ABCD开始,第7个正方形的边长为___;②如果这个作图过程可以一直继续下去,那么作到第n个正方形,这n个正方形的面积之和为___.16.古希腊数学家阿基米德利用“逼近法”得到椭圆的面积除以圆周率等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积.若椭圆的中心为原点,焦点,均在轴上,且,的面积为,则的标准方程为______三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)在中,角的对边分别为,且.(1)求;(2)若,的面积为,求.18.(12分)在平面直角坐标系xOy中,圆O以原点为圆心,且经过点.(1)求圆O的方程;(2)若直线与圆O交于两点A,B,求弦长.19.(12分)甲、乙等6个班级参加学校组织广播操比赛,若采用抽签的方式随机确定各班级的出场顺序(序号为1,2,…,6),求:(1)甲、乙两班级的出场序号中至少有一个为奇数的概率;(2)甲、乙两班级之间的演出班级(不含甲乙)个数X的分布列与期望20.(12分)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足bcosA+(2c+a)cosB=0(1)求角B的大小;(2)若b=4,△ABC的面积为,求a+c的值21.(12分)在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且,,.(1)求角B;(2)求a,c的值及的面积.22.(10分)已知圆.(1)过点作圆的切线,求切线的方程;(2)若直线过点且被圆截得的弦长为2,求直线的方程.

参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】根据一元二次不等式恒成立和二次函数值域可求得为真命题时的取值范围,根据和的真假性可知一真一假,分类讨论可得结果.【详解】若命题为真,则在上恒成立,,;若命题为真,则的值域包含,则或,;为真,为假,一真一假,若真假,则;若假真,则;综上所述:实数的取值范围为.故选:C.2、C【解析】先求出AB坐标,表示出,规定函数,其中,利用导数求最小值.【详解】联立解得可得点.联立解得可得点.由题意可得解得,令,其中,∴.∴函数单调递减;.因此,的最小值为故选:C【点睛】距离的最值求解:(1)几何法求最值;(2)代数法:表示出距离,利用函数求最值.3、B【解析】由等差数列的通项公式判定选项A正确;利用等比数列的通项公式求出,即判定选项B错误;利用对数的运算和等差数列的定义判定选项C正确;利用错位相减法求和,即判定选项D正确.【详解】对于A:由条件可得,,即选项A正确;对于B:由条件可得,,即选项B错误;对于C:因为,所以,则,即数列是首项和公差均为的等差数列,即选项C正确;对于D:,设数列的前项和为,则,,上面两式相减可得,所以,即选项D正确.故选:B.4、A【解析】在两曲线上设切点,得到切线,又因为(0,-2)在两条切线上,列方程即可.【详解】的导函数为,的导函数为,若直线与和的切点分别为(,),,∴过(0,-2)的直线为、,则有,可得故选:A.5、B【解析】求出函数的导数,由给定极值点可得a与b的关系,再借助“1”的妙用求解即得.【详解】对求导得:,因函数的一个极值点为2,则,此时,,,因,即,因此,在2左右两侧邻近的区域值一正一负,2是函数的一个极值点,则有,又,,于是得,当且仅当,即时取“=”,所以的最小值为.故选:B6、A【解析】根据关于平面对称的点的规律:横坐标、纵坐标保持不变,竖坐标变为它的相反数,即可求出点关于平面的对称点的坐标,再利用向量的坐标运算求.【详解】解:由题意,关于平面对称的点横坐标、纵坐标保持不变,竖坐标变为它的相反数,从而有点关于对称的点的坐标为(2,−1,-3).故选:A【点睛】本题以空间直角坐标系为载体,考查点关于面的对称,考查数量积的坐标运算,属于基础题7、D【解析】设等比数列公比为,由已知结合等比数列的通项公式可求得,,代入即可求得结果.【详解】设等比数列的公比为,由,得即,又,即又,,解得又等比数列的前3项和为3,故,即,解得故选:D8、C【解析】根据对称性以及概率之和等于1求出,再由即可得出答案.【详解】∵随机变量服从正态分布,∴故选:C.9、C【解析】利用抛物线的定义求解.【详解】如图所示:焦点为,设光线第一次交抛物线于点,第二次交抛物线于点,过焦点F,准线方程为:,作垂直于准线于点,作垂直于准线于点,则,,,,故选:C10、C【解析】由条件可得长方体的体积为,设长方体的底面相邻两边分别为,根据基本不等式,可求出底面面积的最大值,进而求出高的最小值,得出结论.【详解】依题意长方体的体积为,设圆柱的高为长方体的底面相邻两边分别为,,当且仅当时,等号成立,.故选:C.【点睛】本题以数学文化为背景,考查基本不等式求最值,要认真审题,理解题意,属于基础题.11、D【解析】利用等比数列的通项公式求解【详解】由等比数列的通项公式得:.故选:D12、A【解析】根据题意,求得的外心,再根据外心的性质,以及重心的坐标,联立方程组,即可求得结果.【详解】因为,故的斜率,又的中点坐标为,故的垂直平分线的方程为,即,故△的外心坐标即为与的交点,即,不妨设点,则,即;又△的重心的坐标为,其满足,即,也即,将其代入,可得,,解得或,对应或,即或,因为与点重合,故舍去.故点的坐标为.故选:A.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、##30°【解析】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,进而(或其补角)是所求角,算出答案即可.【详解】过点E作CE∥AB,且使得CE=AB,则四边形ABEC是平行四边形,设所求角为,于是.设原正方形ABCD边长为2,取AC的中点O,连接DO,BO,则且,而平面平面,且交于AC,所以平面ABEC,则.易得,,,而则于是,,.在中,,取DE的中点F,则,所以,即,于是.故答案为:.14、①.②.点或点(填出其中一组即可)【解析】(1)以向量,,为基底分别表达出向量和,展开即可解决;(2)由上一问可知,用上一问同样的方法可以证明出,这样就证明了平面与直线垂直.【详解】(1)令,,,则,则有,故(2)令,,,则,则有,故故,即又由(1)之,,故直线垂直于平面同理可证直线垂直于平面故答案为:0;点或点15、①.1②.【解析】根据题意,正方形边长成等比数列,正方形的面积等于边长的平方可得,然后根据等比数列的通项公式及等比数列的前n项和的公式即可求解.【详解】设第n个正方形的边长为,第n个正方形的面积为,则第n个正方形的对角线长为,所以第n+1个正方形的边长为,,∴数列{}是首项为,公比为的等比数列,,∴,即第7个正方形的边长为1;∴数列{}是首项为,公比为的等比数列,故答案为:1;.16、【解析】利用待定系数法列出关于的方程解出即可得结果.【详解】设的标准方程为,则解得所以的标准方程为故答案为:.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2).【解析】(1)由正弦定理得到,两边消去公因式得到,化一即可求得角A;(2)因为,所以,再结合余弦定理得到结果.【详解】(1)由,得,因为,所以,整理得:,因,所以.(2)因为,所以,因为及,所以,即.【点睛】本题主要考查正弦定理及余弦定理的应用以及三角形面积公式,属于难题.在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.18、(1)(2)【解析】(1)根据两点距离公式即可求半径,进而得圆方程;(2)根据直线与圆的弦长公式即可求解【小问1详解】由,所以圆O的方程为;【小问2详解】由点O到直线的距离为所以弦长19、(1)(2)X01234p期望为.【解析】(1)求出甲、乙两班级的出场序号中均为偶数的概率,进而求出答案;(2)求出X的可能取值及相应的概率,写出分布列,求出期望值.【小问1详解】由题意得:甲、乙两班级的出场序号中均为偶数的概率为,故甲、乙两班级的出场序号中至少有一个为奇数的概率;【小问2详解】X的可能取值为0,1,2,3,4,,,,故分布列为:X01234p数学期望为20、(1)(2)【解析】(1)利用正弦定理化简,通过两角和与差的三角函数求出,即可得到结果(2)利用三角形的面积求出,通过由余弦定理求解即可【详解】解:(1)因为bcosA=(2c+a)cos(π﹣B),所以sinBcosA=(﹣2sinC﹣sinA)cosB所以sin(A+B)=﹣2sinCcosB∴cosB=﹣∴B=(2)由=得ac=4由余弦定理得b2=a2+c2+ac=(a+c)2+ac=16∴a+c=2【点睛】本题主要考查了利用正、余弦定理及三角形的面积公式解三角形问题,其中在解有关三角形的题目时,要有意识地考虑用哪个定理更合适,或是两个定理都要用.一般地,如果式子中含有角的余弦或边的二次式时,要考虑用余弦定理;如果式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到21、(1)(2),,【解析】(1)利用正弦定理化简已知条件,求得,进而求得.(2)利用余弦定理求得和,由此求得三角形的面积.【小问1详解】由于,∴.又∵,∴.∴.【小问2详解】∵,且,,,∴

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